探索Laird陶瓷板系列CP08 - 31 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器

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探索Laird陶瓷板系列CP08 - 31 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器

在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现高效热管理的关键组件。今天我们来深入了解Laird公司的陶瓷板系列CP08 - 31 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器,看看它有哪些独特之处。

文件下载:71035-505.pdf

产品概述

CP08 - 31 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达4.3瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)为70.5°C。

产品特性

紧凑的几何尺寸

紧凑的设计使得该热电冷却器能够轻松集成到各种空间有限的设备中,为小型化设备的热管理提供了可能。

直流操作

采用直流操作模式,方便与各种电子设备的电源系统兼容,降低了设计的复杂性。

RoHS合规

符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害,也满足了全球范围内对电子产品环保要求。

应用领域

这款热电冷却器的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:

  • 试剂存储:在试剂存储设备中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存。
  • 手持美容激光设备:手持美容激光设备在工作时会产生大量热量,热电冷却器可以及时有效地冷却设备,保证其正常运行和使用寿命。
  • 离心机:离心机在高速运转时会产生热量,使用该热电冷却器可以维持离心机的稳定温度,提高其性能和可靠性。
  • 抬头显示器和成像传感器:对于这些对温度敏感的设备,热电冷却器能够提供精确的温度控制,保证图像质量和设备的稳定性。
  • 机器视觉:在机器视觉系统中,热电冷却器可以为相关传感器和设备提供良好的热环境,确保系统的正常运行。

电气和热性能

为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧(CONTROL side)与需要管理的应用端接触,散热侧(HEATSINK side)与散热器或其他散热方式接触。控制侧始终与引线连接的一侧相反,因为引线连接会产生一定的热损失,将其置于散热侧影响相对较小。

该热电冷却器在不同热端温度下的性能参数如下: 热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 4.3瓦 4.4瓦 4.6瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 2.1安培 2.1安培 2.1安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 3.4伏特 3.5伏特 3.8伏特
模块电阻 1.49欧姆 1.55欧姆 1.66欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 2.0克

从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但同时模块电阻也会增大。在设计过程中,工程师需要根据实际应用场景选择合适的工作条件。

成品选项和密封选项

成品选项

后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.403 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.134 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 4.50英寸

密封选项

后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封

注意事项

  • 最大工作温度为80°C,在使用过程中需要确保设备的工作温度不超过该限制。
  • 操作模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  • 参考组装指南进行推荐安装,以确保热电冷却器的性能和可靠性。
  • 金属化陶瓷上也可进行镀锡处理。

总之,Laird的陶瓷板系列CP08 - 31 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器凭借其高性能、紧凑设计和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似热电冷却器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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